利用太阳能合成铋系铜氧化物中 T=200K 的超导性
超导电性
2017-10-31 v1
摘要
在研究多相高温铜氧化物超导体(HTSC)Bi1.7Pb0.3Sr2Ca(n-1)CunOy(n=2-30)的低频(0.1 Hz)振荡时,检测到一个最大于 T=200K 处的宽衰减峰。该峰在磁场冷却(FC)实验中尤为显著,即样品在低于 Tc 的外磁场中骤冷后,在保持外加场不变下缓慢升温至室温。衰减峰高度取决于样品在测量用恒定磁场 H 中冷却前的预取向。一方面,众所周知,在 FC 程序及随后缓慢升温后,在接近临界温度 Tc 的温度下,单相样品中会检测到与 Abrikosov 冻结涡旋结构“熔化”及其在 T 高于 Tc 时消失相关的衰减峰。同时,在大多数利用太阳能与熔体超快淬火合成的多相铋系 HTSC 样品中,观测到了最大于 T=200K 的衰减峰。依合成条件不同,该衰减峰可为双峰,并可位于远宽于主超导相 Tc 的温度区间。我们推测这源于 FC 后超导“液滴”区中冻结磁通的存在,其随温度升高逐渐转入正常态并释放钉扎涡旋线。此事实可能是所观测耗散过程的成因,亦可作为 T 高于 240K 存在超导性的证据。
引用
@article{arxiv.1710.10430,
title = {Superconductivity at T=200K in Bismuth Cuprates Synthesized Using Solar Energy},
author = {J. G. Chigvinadze and J. V. Acrivos and S. M. Ashimov and D. D. Gulamova and G. J. Donadze},
journal= {arXiv preprint arXiv:1710.10430},
year = {2017}
}